order_bg

produse

XCKU15P-2FFVE1517I Kintex UltraScale+FPGA Comutare DC și AC

scurta descriere:

XCKU15P-2FFVE1517I Kintex UltraScale+FPGA Switching DC și AC sunt disponibile în trepte de viteză -3, -2, -1, cu dispozitivele -3E având
cea mai înaltă performanță.Dispozitivele -2LE și -1LI pot funcționa la o tensiune VCCINT la 0,85V sau 0,72V și oferă
putere statică maximă mai mică.Când este operat la VCCINT = 0,85 V, folosind dispozitive -2LE și -1LI, viteza
specificația pentru dispozitivele L este aceeași cu gradele de viteză -2I sau -1I.Când este operat la VCCINT = 0,72 V,
Performanța -2LE și -1LI și puterea statică și dinamică sunt reduse


Detaliile produsului

Etichete de produs

Atributele produsului

Nr. blocuri logice: 1143450

Nr. blocuri logice: 1143450

Număr de Macrocelule: 1143450Macrocelule

Număr de Macrocelule: 1143450Macrocelule

Familia FPGA: Kintex UltraScale+

Familia FPGA: Kintex UltraScale+

Stil de caz logic: FCBGA

Stil de caz logic: FCBGA

Număr de pini: 1517 pini

Număr de pini: 1517 pini

Număr de clase de viteză: 2

Număr de clase de viteză: 2

Total biți RAM: 34600Kbit

Total biți RAM: 34600Kbit

Nr. I/O-uri: 512I/O-uri

Nr. I/O-uri: 512I/O-uri

Managementul ceasului: MMCM, PLL

Managementul ceasului: MMCM, PLL

Tensiune de alimentare a miezului min: 825mV

Tensiune de alimentare a miezului min: 825mV

Tensiune maximă de alimentare de la miez: 876 mV

Tensiune maximă de alimentare de la miez: 876 mV

Tensiune de alimentare I/O: 3,3 V

Tensiune de alimentare I/O: 3,3 V

Frecvența de operare maximă: 775 MHz

Frecvența de operare maximă: 775 MHz

Gama de produse: Kintex UltraScale+ XCKU15P

Gama de produse: Kintex UltraScale+ XCKU15P

De obicei, în sensul de suprafață al înțelegerii,Sursă de alimentare cu comutație ACtensiunea de intrare este AC.DC Tensiunea de intrare a sursei de comutare este DC.Puterea AC este, de asemenea, egală cu AC/DC, puterea DC este egală cu DC/DC, dar uneori DC/AC este numită și putere DC.Sursă de alimentare în comutație DCeste în general relativ la AC și a spus, comutarea sursei de alimentare este o modalitate de a schimba de la AC la DC, adică comutarea sursei de alimentare este de fapt un convertor de putere AC la DC.Prin urmare, într-un sens practic, sursa de alimentare cu comutație AC este doar un termen general și nu există un principiu real.

Diferența dintre sursa de alimentare cu comutație DC și sursa de alimentare cu comutație AC

Definirea sursei de alimentare în comutație DC

Sursa de comutare DC este utilizată pentru a controla tubul comutatorului prin circuitul pentru pornire și întrerupere de mare viteză, iar curentul continuu este convertit în curent alternativ de înaltă frecvență pentru a furniza transformatorul pentru transformator, generând astfel grupul necesar sau mai multe grupuri de tensiune!Este clasificat în funcție de convertoare DC/DC, iar clasificarea convertoarelor DC/DC este aproximativ aceeași.

Sursa de alimentare în comutație DC este compusă din filtru de intrare, redresor și filtru, invertor, redresor de ieșire și filtru.

Caracteristicile sursei de alimentare cu comutare DC

1. Reduceți porozitatea

2, îmbunătățiți forța de legare

3, îmbunătățiți capacitatea de acoperire și capacitatea de dispersie, economisiți materii prime

4, reduceți stresul intern al acoperirii, reduceți aditivii

5, este propice pentru obținerea unei compoziții stabile a acoperirii din aliaj.

6, îmbunătățiți dizolvarea anodului, nu este nevoie de activator de anod.

7, îmbunătățiți proprietățile mecanice și fizice ale acoperirii

 

Principiul de funcționare al sursei de alimentare cu comutare DC este următorul:

1. Alimentarea AC este rectificată și filtrată în DC;

2. Prin intermediul tubului comutatorului de control al semnalului PWM de înaltă frecvență (modularea lățimii impulsului), se adaugă DC la primarul transformatorului de comutare;

3. Inducția secundară a transformatorului de comutare a tensiunii de înaltă frecvență, de către sarcina de alimentare a filtrului redresor;

4. Partea de ieșire este alimentată înapoi la circuitul de control printr-un anumit circuit pentru a controla ciclul de lucru PWM și, în final, a obține o ieșire stabilă;

Când este introdus, trebuie să treacă prin componente, cum ar fi bobina de curent, pentru a filtra interferențele de pe rețeaua de alimentare și, de asemenea, pentru a filtra interferențele sursei de alimentare la rețeaua de alimentare.În cazul aceleiași puteri, cu cât frecvența comutatorului este mai mare, cu atât volumul de formă al transformatorului de comutare este mai mic, care va avea cerințe ridicate pentru tubul de comutare;Secundarul transformatorului de comutare poate avea o înfășurare sau mai multe înfășurări și există mai multe robinete în același timp, iar în final se poate obține ieșirea necesară;În proiectarea sursei de alimentare cu comutare, trebuie adăugată o anumită protecție, cum ar fi protecția la suprasarcină și protecția la scurtcircuit, pentru a preveni deteriorarea sursei de alimentare în comutație.

 

Utilizarea sursei de alimentare cu comutare DC

Sursa de alimentare cu comutație DC poate converti eficient intrarea AC la tensiunea DC și curentul de ieșire necesare și a fost utilizată pe scară largă în echipamentele electronice moderne.În prezent, diverse dispozitive electronice de pe piață sunt configurate cu diferite tipuri de surse de alimentare în comutație DC, cum ar ficalculatoare, telefoane mobile, lumini LED, încărcătoare și așa mai departe.În domeniul high-tech, joacă, de asemenea, un rol vital, cum ar fi sistemele de comunicații, echipamentele medicale,aerospațialăși alte domenii trebuie să utilizeze surse de alimentare comutatoare DC.Sursa de alimentare în comutație DC este utilizată în principal în echipamentele industriale, iar acum acest tip de produs este, de asemenea, din ce în ce mai utilizat în diverse industrii.Este, de asemenea, utilizat în mod obișnuit în echipamentele electrice de uz casnic

 


  • Anterior:
  • Următorul:

  • Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă